156 武汉市居住建筑节能分析
建筑节能让武汉人居生活更美好

武汉市是⼀个资源依赖型的城市,除淡⽔资源丰富外,⼟地、能源、矿产等资源⼗分紧缺。
据统计,⽬前武汉市⼈均耕地仅0.395亩,远低于国际上公认的0.8亩的警戒线;煤炭供不应求,长期造成武汉电⼒不⾜,夏季拉闸限电时有出现,给⽣产和市民⽣活带来严重影响。
那么,如何让武汉⼈居⽣活更美好? ⼤⼒推进建筑节能⼯作,努⼒将武汉市建设成为节约型城市就是武汉市各职能部门,特别是建设部门近⼏年来重中之重的⼀项⼯作,也是让武汉⼈居⽣活更美好的⼀项重⼤举措。
制度保证建筑节能实施 没有规矩⽆以成⽅圆,武汉市建筑节能⼯作取得的成效⾸先在于有章可循。
早在2000年,武汉市建委就颁布了《武汉市居住建筑节能设计技术规定》;2001年,武汉市建委⼜出版发⾏了《建筑节能设计基础》;2002年,武汉市政府出台了《武汉市建筑节能管理办法》;去年,《武汉市建筑节能与新型墙体材料应⽤管理条例》正式颁布实施。
这⼀系列章法标志着武汉市建筑节能发展步⼊了法制化轨道,⾛在了全国⼤中城市的前列。
在这些规章的指导下,武汉市从建筑节能出发,相继新建了蓝湾俊园、永清庭园、同温层、⽔⽊清华等37个建筑节能试点⽰范⼩区,总建筑⾯积达400万平⽅⽶,重点推⼴应⽤了外墙外保温隔热、集中供热分户计量、屋⾯保温隔热及节能门窗等技术;同时,还制定颁发了建筑节能技术标准,将建筑节能纳⼊施⼯图专项审查范围。
与此同时,武汉市政府还相继出台《关于禁⽌使⽤实⼼黏⼟砖的通知》、《关于进⼀步禁⽌⽣产经营和使⽤实⼼黏⼟砖的通告》等3部⾏政规章;武汉市墙体材料改⾰领导⼩组、市建委、市开发办等部门共制定了21个规范性⽂件。
这些⾏政规章和规范性⽂件,为推动武汉建筑节能和墙材改⾰提供了政策⽀持,规范了建筑节能和墙材市场,强化了管理,使建筑节能和墙材改⾰纳⼊了依法⾏政的轨道。
武汉市根据《夏热冬冷地区居住建筑节能设计标准》,⾸先要求新建、改建、扩建的住宅必须达到节能住宅的要求。
建设单位在编制建设项⽬⽂件时,必须包含建筑节能的内容,对未达到节能要求的施⼯图纸不发给设计审查合格证;施⼯单位必须按照审查通过的施⼯图设计⽂件和施⼯规程进⾏施⼯。
湖北省民用建筑节能技术导则

湖北省民用建筑节能技术导则引言随着社会和经济的快速发展,人们对能源的需求也随之增加。
然而,能源资源的有限性以及环境污染等问题使得节能成为当今社会亟待解决的重要任务之一。
作为人口众多、经济发展迅猛的湖北省,民用建筑节能技术的推广和应用显得尤为重要。
本文将重点介绍湖北省民用建筑节能技术导则,以指导相关方面在设计、建设和使用过程中的节能措施。
1. 能源管理能源管理是一个全过程的概念,从建筑的规划和设计阶段,到施工、运行和维护阶段都需要对能源进行合理管理。
以下是几个重要的能源管理措施:1.1 规划和设计阶段在规划和设计阶段,应充分考虑建筑的朝向、采光条件以及建筑材料等因素对能源效率的影响。
合理选择建筑材料,利用可再生能源,设计高效的供暖与降温系统等都是重要的节能措施。
1.2 施工阶段在施工阶段,应注重建筑材料的选用和施工质量的把控。
对于墙体、屋顶、地板等部位应注重隔热和保温性能。
此外,对于粉刷和涂料等装饰材料的选择也应注重其环保性和节能性。
1.3 运行和维护阶段在建筑运行和维护阶段,要定期对建筑的供暖、降温、通风等系统进行维护和调整。
尽量利用自然通风和采光等手段,减少人工能源的消耗。
同时,建筑内部的照明、空调等设备也应尽量采用节能型产品。
2. 供暖与降温系统供暖与降温系统是民用建筑中能耗较大的部分,合理的设计和使用对于节能至关重要。
以下是几个常见的节能措施:在湖北省阳光充足的地区,可以采用太阳能热水系统进行热水供应。
这样不仅节约了传统能源的消耗,还可以减少温室气体的排放。
2.2 安装高效的供暖系统在供暖系统设计中,应尽量选择高效的供热设备,如地源热泵、空气源热泵和太阳能供热等。
合理调节室内温度,避免过度供暖或降温,也是节能的重要一环。
可逆式空调系统可以实现冬暖夏凉的效果,这样可以减少两套设备的安装和维护成本。
同时,合理调节空调的使用时间和温度也是重要的节能措施。
3. 照明系统照明系统是民用建筑中经常使用的能源设备,合理的照明措施可以减少能源的浪费和环境污染。
武汉居住建筑不透明围护结构及节能改造技术经济分析4.30节能办

武汉居住建筑节能改造技术路线的讨论1李玉云1,彭波2,胡贵华1,陈桂营3,杨运国3,刘晓芳2,谢华2,汤淼2,彭力2(1.武汉科技大学城市与建设学院,武汉430070;2.武汉市建筑节能办 3.湖北中城科绿色建筑研究院,武汉430022)[摘要]论文给出了武汉市既有居住建筑的建筑信息及能耗现状。
通过现场调研、测试与诊断,并运用Dest-h能耗模拟软件对遴选的典型既有建筑能耗模拟,分析了外窗、外墙、屋面保温隔热的改造技术及节能潜力。
根据当前保温隔热材料的产品价格及湖北省相关造价定额,比选了武汉市居住建筑节能低、中、高三个层次改造技术经济方案,得出了适宜武汉市居住建筑改造方案。
[关键词] 既有居住建筑;节能改造;经济性根据《国务院印发“十二五”节能减排综合性工作方案》,我省首批既有居住建筑节能改造的工作任务100万㎡,武汉市2013年改造任务43万㎡。
我国北方已有居住建筑节能改造的典型案例[1],但武汉是夏热冬冷地区,气候、文化、经济等与北方不同。
为实施武汉居住建筑节能改造,需讨论武汉居住建筑节能改造的技术路线,节能改造技术路线一般宜为:既有居住建筑的基本信息调研→节能诊断→节能改造技术途径→技术经济分析→节能改造方案的评判→验收标准。
下面分别讨论。
1 武汉既有居住建筑现状1.既有居住建筑根据武汉市统计年鉴,截至2012年,武汉市城区既有总建筑面积22948.94万㎡,其中住宅建筑面积14825.09万㎡,占总建筑面积的64.60%,人均住宅面积为32.25㎡。
武汉市城区各年代的居住建筑面积统计见图1。
从图中可知,武汉市1984年以前的居住建筑占19.06 %,1985~1989年占8.51%,1990~1999年占12.22%,2001~2005年占27.96%,2005~2011年占32.25%,居住建筑逐年平均增长率为6.47%。
80 年代至90年代初建造的多为砖混结构,90 年代末建造的住宅多为钢混结构。
以武汉为例的夏热冬冷地区住宅节能的规划与设计

住宅的节能设计要全面落实 , 就 必须在规 划与设计 上开 始考虑 到节能 因素 。 首先就 是住 宅的选址与布局 , 合理 的规划
是 改善住宅微气候的手段。
居住环境 , 要考虑噪音污染 、 空气质量等。
筑设计与研究 , ( 电子信 箱) 1 1 3 0 5 8 2 9 4 3 @ q q . c o m。
2 住 宅节地设计
武汉人 口众多 ,土地 面积有限 ,土地也是 一种珍贵的资 源, 如何让资源最大程度地利用 , 也是住宅 节能设计 的重要组
成部分 。
住宅的选址与布局首先要考虑 当地的地形与气候 ,应选 用有 良好 自然通风条件和采光条件 的地 块 , 避免洼地 和地 址 不利于建筑 的地块 。住宅群体 的平面与竖向 的布局应采用 的
【 关键 词】 夏热冬冷地 区; 住 宅节能; 规划设计
【 K e y w o r d s 】 h o t s u m m e r a n d c o l d w i n t e r a r e a r ; e s i d e n t i a l e n e r yc g o n s e r v a t i o n ; p l a n n i n g a n d d e s i g n
l 工程 建设与设计
l C o n s t r u c t i o n &D e s i g n F o r e c t
以武汉为例 的夏热冬冷地 区住 宅节能 的规 划与设计
P l a n n i n ga n d De s i g n o f Re s i d e n t i a l En e r g yS a v i n gi nHo t S u mme r a n d Co l d Wi n t e r Ar e a i n
156 武汉市居住建筑节能分析

武汉市居住建筑节能分析武汉科技大学城建学院李海承李玉云田英陈桂营摘要:通过对武汉市居住建筑的建筑信息与能耗的调查,以武汉市某居住建筑为研究对象,采用Dest-h进行能耗模拟,研究居住建筑用能限值与实际能耗的误差及原因;研究外围护结构传热系数、遮阳系数、换气次数、建筑朝向、室内空调供暖设备对居住建筑能耗的影响。
结果表明:实际能耗远低于居住建筑用能限值的主要原因是空调间歇运行、居民开窗通风、居民的忍受极限。
降低外围护结构的传热系数、利用自然通风、选择好的遮阳形式、提高空调供暖系统能效比都会有好的节能效果。
关键词:居住建筑;输入参数;节能;限值Energy-saving Analysis of A ResidentialBuilding In Wuhan CityBy Li Haicheng Li Yuyun Tian Ying Chen GuiyingAbstract:Base on the investigation of building information and energy consumption of residential buildings in Wuhan city,for a residential building in Wuhan City as the research object, adopting Dest-h software to make energy consumption simulation,studies the error between the limit values of energy consumption and the actual energy consumption and the reasons for residential buildings。
Research the influence of outer envelope thermal transfer coefficient, shading coefficient, ventilation rate, building orientation,indoor air conditioning and heating equipment on residential building energy consumption. The results show that the actual energy consumption is far lower thanthe limit values of residential building energy consumption is mainly due to intermittent operation of air-conditioner, ventilation with window open, endurance limit of residents. Reducing thermal transfer coefficient of outer envelope, utilizing natural ventilation, selecting a good shading form and enhancing energy efficiency of air conditioning and heating system all have good effect on energy saving.Keywords: residential buildings ;input parameters ;energy saving ;limit values1 引言据统计,截至2007年低,武汉城区房屋建筑542955栋,总占地面积10259.54万㎡,总建筑面积31286.31万㎡,其中武汉城区既有建筑19150.58万㎡,住宅建筑11353.21万㎡,人均住宅建筑面积为26.86㎡/人。
市居住建筑节能设计技术规定

市居住建筑节能设计技术规定》1 总则1.0.1 为了贯彻国家《节约能源法》,提高能源利用效率,改善居住建筑室内外热环境和改变采暖与空调能耗大的状况,通过在建筑设计和采暖与空调设计中采取有效的技术措施,将采暖、空调能耗控制在规定的水平上,制定本技术规定。
1.0.2 本技术规定适用于武汉市新建、扩建、改建的且设置采暖和空调降温系统的居住建筑设计。
暂行条件设置采暖与空调降温系统的居住建筑,其建筑设计和围护结构设计也应按本技术规定执行。
1.0.3 按本技术规定进行建筑热工与采暖空调设计时,尚应符合国家现行有关标准、规范的规定。
2 术语、符号2.0.1 建筑节能建筑节能系指在保证建筑物使用功能和满足室内环境温度和空气质量条件下,通过提高建筑围护结构保温隔热性能和采暖、空调降温系统运行效率,使建筑物的采暖与空调降温能耗降低到规定的水平。
2.0.2 采暖期天数(ZH)累年室外日平均温度低于或等于 5 C天数的平均值称为采暖期天数,单位:d o2.0.3 采暖期室外平均温度(te )统计年份内当地气象台(站)冬季室外日平均温度低于或等于5C的日平均温度的平均值,单位:C。
2.0.4 空调降温期天数(ZR)累年室外日平均温度高于或等于28C的天数的平均值,称为空调降温天数,单位: d o 2.0.5 空调降温期室外平均温度(te )统计年份内当地气象台(站)夏季室外日平均温度高于或等于28C的日平均温度的平均值,单位:Co2.0.6 建筑物耗热量指标(qH)在采暖期室外平均温度条件下,为保持室内全部房间平均计算温度为16C,单位建筑面积在单位时间内消耗的、需由室内供暖设备提供的热量,单位:W/平方米。
2.0.7 建筑物耗冷量指标(qR)在空调降温期室外平均温度条件下,为保持室内全部房间平均计算温度为28C,单位建筑面积在单位时间内消耗的、需由室内空调降温设备提供的冷量,单位:W/平方米。
2.0.8采暖耗煤量指标(qc • H在采暖期室外平均温度条件下,为保持室内计算温度,单位建筑面积在一个采暖期内消耗的标准煤量,单位:kg/平方米。
武汉市建筑节能设计标准

武汉市建筑节能设计标准
随着社会经济的不断发展,建筑行业在我国的发展也越来越迅速。
然而,建筑
行业的快速发展也带来了能源消耗的增加和环境污染的加剧。
为了应对这一挑战,武汉市制定了建筑节能设计标准,旨在推动建筑行业向着更加节能、环保的方向发展。
首先,武汉市建筑节能设计标准从建筑材料的选择上做出了规定。
要求建筑材
料应具有良好的保温隔热性能,以减少建筑物在使用过程中的能源消耗。
同时,建筑材料的选用也应尽量减少对环境的污染,符合可持续发展的理念。
其次,在建筑设计的过程中,武汉市建筑节能设计标准还规定了建筑的朝向和
采光设计。
合理的建筑朝向和采光设计不仅可以最大程度地利用自然光和自然通风,减少对人工照明和空调的依赖,还可以提高建筑的舒适性和健康性。
此外,武汉市建筑节能设计标准还对建筑设备和系统提出了要求。
建筑设备应
选择能效比较高的产品,建筑系统应设计合理,以减少能源的浪费。
在建筑使用阶段,还应加强对建筑设备和系统的维护和管理,确保其能够长期稳定地发挥节能效果。
总的来说,武汉市建筑节能设计标准的出台是建筑行业朝着绿色、低碳、可持
续发展的必然选择。
通过遵循节能设计标准,不仅可以减少建筑在使用过程中的能源消耗和环境污染,还可以提高建筑的舒适性和可持续性。
希望全社会能够共同努力,推动建筑行业向着更加节能、环保的方向迈进,为建设美丽中国贡献自己的力量。
武汉市节能型住宅发展对策研究

武汉市节能型住宅发展对策研究“建设资源节约型、环境友好型社会”是缓解我国资源压力,提高经济增长效率,实现可持续发展的重大战略任务,而大力推动节能住宅的发展,就是其中不可或缺的重要举措之一。
世界各国在建筑节能技术和策略方面已取得了很多重要的研究成果,但节能住宅在我国的发展尚属起步阶段,关于节能住宅发展过程中存在的问题及解决对策没有十分可行的方案,正是在这样的背景下,对武汉市节能住宅发展中的问题与对策进行了相关研究。
标签:武汉市;节能住宅;对策1 节能型住宅的概念所谓节能住宅,是指通过科学的设计、采取新型材料来提高建筑围护结构(通常指外墙、屋面、外门窗)的热工性能,同时提高采暖、空调能源利用效率,并利用各种可再生资源,使建筑的耗能降低的住宅。
节能住宅的内涵主要包括两方面:一是在建筑材料生产过程中节能;二是在建筑物使用过程中相对节能。
节能住宅在使用时必须满足气候条件和节能这两方面的基本要求。
2 武汉市发展节能型住宅的必要性2.1 武汉市气候特征按照民用建筑设计的气候分区,武汉属于夏热冬冷地区,因此在建筑设计方面,必须满足夏季防热,同时适当兼顾冬季保暖的要求。
武汉地处长江中下游地区,属亚热带季风气候区,黄梅季节持续阴雨,相对湿度高,夏季湿热,冬季风大,气温低。
由于冬夏持续时间长,该地区的住宅隔热保温状况很难得到实质性改善。
而在以往建筑中,普遍采用的是单层玻璃窗,温差传热量大。
房屋外的遮阳构件较少,大量的热辐射从窗户进入室内。
到了冬季,由于门窗的密封性不好,大量冷空气渗入,室内保温状况差。
2.2 行业发展需求随着经济的发展,人们对能源的耗费及需求也越来越多,如何有效建设资源节约型、环境友好型社会的问题受到各界关注。
建筑行业中,对于节能型住宅的研究探讨和推广也越来越重要。
武汉的节能住宅市场占有率低,因为涉及到增加成本,开发商对开发节能住宅缺乏兴趣,而住宅用户节能意识不强,购房者选择住宅时很少会将节能纳入到考查范围中。
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武汉市居住建筑节能分析武汉科技大学城建学院李海承李玉云田英陈桂营摘要:通过对武汉市居住建筑的建筑信息与能耗的调查,以武汉市某居住建筑为研究对象,采用Dest-h进行能耗模拟,研究居住建筑用能限值与实际能耗的误差及原因;研究外围护结构传热系数、遮阳系数、换气次数、建筑朝向、室内空调供暖设备对居住建筑能耗的影响。
结果表明:实际能耗远低于居住建筑用能限值的主要原因是空调间歇运行、居民开窗通风、居民的忍受极限。
降低外围护结构的传热系数、利用自然通风、选择好的遮阳形式、提高空调供暖系统能效比都会有好的节能效果。
关键词:居住建筑;输入参数;节能;限值Energy-saving Analysis of A ResidentialBuilding In Wuhan CityBy Li Haicheng Li Yuyun Tian Ying Chen GuiyingAbstract:Base on the investigation of building information and energy consumption of residential buildings in Wuhan city,for a residential building in Wuhan City as the research object, adopting Dest-h software to make energy consumption simulation,studies the error between the limit values of energy consumption and the actual energy consumption and the reasons for residential buildings。
Research the influence of outer envelope thermal transfer coefficient, shading coefficient, ventilation rate, building orientation,indoor air conditioning and heating equipment on residential building energy consumption. The results show that the actual energy consumption is far lower thanthe limit values of residential building energy consumption is mainly due to intermittent operation of air-conditioner, ventilation with window open, endurance limit of residents. Reducing thermal transfer coefficient of outer envelope, utilizing natural ventilation, selecting a good shading form and enhancing energy efficiency of air conditioning and heating system all have good effect on energy saving.Keywords: residential buildings ;input parameters ;energy saving ;limit values1 引言据统计,截至2007年低,武汉城区房屋建筑542955栋,总占地面积10259.54万㎡,总建筑面积31286.31万㎡,其中武汉城区既有建筑19150.58万㎡,住宅建筑11353.21万㎡,人均住宅建筑面积为26.86㎡/人。
既有建筑中95%以上是高能耗建筑;每年新建建筑800~1200万㎡,节能建筑为10%左右。
武汉市既有建筑的围护结构热工状况普遍较差,屋面:非透光部分屋面传热系数为0.44~1.62W/(㎡·K ),透光部分屋面传热系数一般为5.4~6.4W/(㎡·K );外墙:传热系数为1.11~2.47 W/(㎡·K ),240砖墙的传热系数为2.2~2.4 W/(㎡·K );地面:底部接触室外空气地面的传热系数 1.0~3.63 W/(㎡·K );外窗:单层钢窗的建筑居多,传热系数一般在6.4W/(㎡·K ),遮蔽系数一般大于0.8。
空调供暖以家用分体空调为主,也有部分居民用电取暖器,省直机关以集中供暖为主。
图1为武汉市居民家庭每百户空调器拥有量。
从图中可知,家用空调器逐年增长,增长率为9.45%。
随着经济水平的提高,居民渴望舒适健康的室内环境。
因此,居住建筑节能的主要任务之一是提高用能设备的能效,避免能耗随建设规模增大和生活水平提高造成的大幅度增长,减少由此给我国能源供应带来的沉重压力。
国内外已有大量的文献讨论居住建筑围护结构、窗墙比对能耗的影响,但基本是讨论相对节能量变化,其模拟能耗值与实际能耗相差较大。
笔者在武汉市居住建筑信息、能耗调查与测试的基础上,以某居住建筑群为研究对象,运用清华大学研发的Dest-h 能耗模拟软件,通过不同节能手段(如利用自然通风,改变遮阳形式,改变朝向、改变围护结构热工参数等)以及改变空调供暖运行时间的模拟比较,研究武汉市居住建筑的节能措施,分析居民实际耗能与居住建筑节能综合指标限值[1]相差甚远的原因,为新建居住建筑节能与既有建筑节能改造提供依据。
2 建筑的信息和参数设置2.1 建筑信息表1 窗墙比图2 建筑立体图该建筑群占地面积11273.86㎡,建筑面积74247.92㎡,共有10栋,均为条式单元住宅建筑,户型分别为四室两厅一厨两卫、三室两厅一厨两卫,坐北朝南(偏东10○)。
图2为某栋建筑,其户型为三室两厅一厨两卫,总建筑面积为6820.14㎡,空调面积为4580.50㎡,层高为3.0m ,共6+1层,一梯2户,每层8户,共48户。
一至五层户型相同,都是三室两厅一厨两卫,六层用户带有夹层房间。
此建筑的体形系数为0.371,其窗墙比见表1。
建筑立面图和标准层平面图如图2、图3所示。
2.2 参数设定建筑能耗模拟的输入参数主要有房间功能、内部热扰状况、室内环境控制参数、通风次数、空调模式等的设定。
1.围护结构(1)非节能型住宅:根据对武汉市居住建筑的调查、依照《居住建筑节能设计标准(夏热冬冷地区)宣贯教材》提供的上世纪80年代典型住宅的内、外围护结构热工参数;(2)节能型住宅:根据湖北省地方《居住建筑节能设计标准》[2]规定性指标要求,取符合节能50%标准限值的热工参数,两种类型住宅建筑围护结构参数设置见表2。
2.内部热扰住宅建筑的房间功能主要有客厅、餐厅、卧室、厨房、洗手间等。
依据房间功能设置室内人员、照明、设备以及空调供暖运行时间(厨房、洗手间为非供暖空调房间)。
(1)人员热扰设起居室和餐厅的人数为3人,主卧室的人数为2人,次卧室的人数为1人。
人员在室率如下: ·卧室:22:00~次日6:00,人员在室率100%。
·客厅:工作日19:00~22:00,人员在室率60%;假日8:00~12:00、13:00~18:00,人员在室率60%,19:00~22:00,人员在室率100%。
·餐厅:工作日7:00~8:00、18:00~19:00,人员在室率100%;假日7:00~8:00、12:00~13:00、18:00~19:00,人员在室率100%。
(2)照明热扰起居室、主卧室、次卧室、餐厅、厨房的照明密度为7W /㎡,卫生间的照明密度为6W /㎡,楼梯间的照明密度为5W /㎡。
房间照明的运行时间如下。
·卧室:6:00~7:00、21:00~22:00。
·客厅:19:00~22:00。
·餐厅:18:00~19:00。
·厨房:18:00~20:00。
·卫生间:6:00~7:00、20:00~21:00。
(3)设备热扰 房间的设备(不含分体空调)功率按4.3W /㎡来计算,房间设备的作息时间见表3。
3.通风次数空调器采暖和制冷时的换气次数为1.0ac/h (满足基本卫生要求)。
过渡季节换气次数为7.0ac/h ,即窗户全部打开 [3]~[6]。
4.室内环境控制参数与室外气象参数空调室温设定值为26℃,供暖室温设定值为18℃;室内相对湿度设定值为40%~60%。
模拟计算所采用的武汉市典型气象年数据是采用Medpha 软件生成的全年逐时气象数据[7]。
表4是武汉地区空调采暖高出或低于室内设定参数的小时数。
5.空调采暖系统运行模式空调采暖系统运行必须同时满足以下条件:·在表5所示的时间段。
·室内温度超过28℃(夏天)或者低于16℃(冬天);·日运行时间与室内人员同步。
6.空调供暖能效比普通家用空气源热泵空调器,冬季采暖、夏季制冷。
·节能型建筑:空调器制冷额定能效比取2.3,供暖额定能效比取1.9。
·不节能型建筑:空调器制冷额定能效比取2.2,电取暖器能效比取1.0。
3模拟结果及分析3.1节能型住宅与非节能型住宅比较分析 1.门窗密封性对能耗的影响 设围护结构为普通非节能型建筑,换气系数分别为1.0次、1.5次。
全年负荷模拟结果见表6。
从表6可以看出,当换气次数减少0.5次时,节能17.08%。
因此,提高围护结构的密封性,可以减少供暖和空调耗电量,但室内新风量必须满足室内人员的健康要求。
2.围护结构热工参数对能耗的影响在1.0次换气条件下,依据表1设置节能型住宅和非节能型住宅围护结构的输入参数,其模拟结果见表7。
从表7可知道,供暖节能量大于空调节能量,节能型住宅相对于非节能型住宅的节能率为29.47%,达到通过改变围护结构热工参数节能25%左右的要求。
3.空调采暖能效比对能耗的影响表8空调供暖设备能效比对能耗的影响。
当供暖设备能效比从1提高到1.9时,节能47.37%;当空调设备能效比从2.2提高到2.3时,节能4.35%;共节能35.03%,满足通过提高空调采暖设备能效比节能25%左右的要求。
表9是不同方式下所得到的空调供暖能耗。
其中:①本文模拟的空调采暖能耗——简称模拟;②《湖北省居住建筑节能设计标准-50%》给出的限值——简称标准;③实际调查的居民能耗简称——实际。